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文档简介

江西省铅山一中、横峰中学2025届高一物理第二学期期末经典模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、(本题9分)对于某一电解电容器,下列说法中正确的是A.电容器带电荷量越多,电容越大B.电容器两极板间电压越小,电容越大C.电容器的电容与所帯电荷量成正比,与极板间的电压成反比D.随电容器所带电荷量的增加,电容器两极板间的电压也增大2、(本题9分)甲、乙两质点在同一时刻、从同一地点沿同一方向做直线运动.质点甲做初速度为零,加速度大小为a1的匀加速直线运动,质点乙做初速度为v0,加速度大小为a2的匀减速直线运动至速度减为零后保持静止.甲、乙两质点在运动过程中的x–v(位置–速度)图象如图所示,虚线与对应的坐标轴垂直,则A.在x–v图象中,图线a表示质点甲的运动,质点乙的初速度v0=12m/sB.质点乙的加速度大小a2=2m/s2C.质点甲的加速度大小a1=2m/s2D.图线a、b的交点表示两质点同时到达同一位置3、(本题9分)如图所示,一个质量为m的小球绕圆心O做匀速圆周运动.已知圆的半径为r,小球运动的角速度为ω,则它所受向心力的大小为()A.m B.mωr C.mωr2 D.mω2r4、(本题9分)如图所示,半径为R的光滑圆环竖直放置,N为圆环的最低点。在环上套有两个小球A和B,A、B之间用一根长为R的轻杆相连,使两小球能在环上自由滑动。已知A球质量为4m,B球质量为m,重力加速度为g。现将杆从图示的水平位置由静止释放,在A球滑到N点的过程中,轻杆对B球做的功为A.mgR B.1.2mgR C.1.4mgR D.1.6mgR5、(本题9分)下列关于第一宇宙速度的说法中正确的是A.第一宇宙速度又称为逃逸速度B.第一宇宙速度的数值是11.2km/sC.第一宇宙速度的数值是7.9km/sD.第一宇宙速度是卫星绕地球运行的最小线速度6、(本题9分)如图为某运动员低空跳伞表演,假设质量为m的运动员在下落高度h的一段过程中受恒定阻力作用,匀加速下落的加速度为g(g为重力加速度)。在该运动过程中,下列说法正确的是()A.运动员的重力势能减少了mghB.运动员的动能增加了mghC.运动员克服阻力所做的功为mghD.运动员的机械能减少了mgh7、(本题9分)如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是A.电动机多做的功为mv2/2B.物体在传送带上的划痕长v2/2μgC.传送带克服摩擦力做的功为mv2/2D.电动机增加的功率为μmgv8、如图所示,一个长直轻杆两端分别固定一个小球A和B,A球、B球质量分别为2m、m,两球半径忽略不计,杆的长度为。先将杆AB竖直靠放在竖直墙上,轻轻振动小球B,使小球A在水平面上由静止开始向右滑动,当小球B沿墙下滑距离为时,下列说法正确的是()A.小球A的速度为B.小球B的速度为C.小球B沿墙下滑过程中,杆对B做的功为D.小球B沿墙下滑过程中,杆对A做的功为9、(本题9分)如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个正六边形的六个顶点,A、B、C三点的电势分别为1V、2V、5V,则下列说法中正确的是A.D、E、F

三点的电势分别为

7

V、6

V、3

VB.电荷量为

C

的正点电荷在

E

点的电势能为

JC.将电荷量为

C

的正点电荷从

E

点移到

F

点,电场力做的功为

JD.将电荷量为

C

的负点电荷从

B

点移到

A

点,电荷的电势能增加了

J10、(本题9分)如图所示,传送带由电动机带动,始终保持以速度υ匀速斜向上运动.某时刻把质量为m的物体无初速度的放在传送带上,物体在传送带上运动了一段时间上升了h高度后,恰与传送带保持相对静止.对于物体从静止释放到刚好相对传送带静止这一过程,下列说法正确的是()A.支持力对物体的冲量为0B.摩擦力对物体做的功等于物体机械能的增量C.物体和传送带之间由于摩擦而产生的热量为mυ2/2+mghD.由于放上物体,电动机因此多消耗了mυ2+2mgh的电能二、实验题11、(4分)(本题9分)某同学为探究“合力做功与物体动能改变的关系”设计了如下实验,他的操作步骤:(1)按图摆好实验装置,其中小车质量M=0.20kg,钩码总质量m=0.05kg.(2)释放小车,然后接通打点计时器的电源(电源频率为f=50Hz),打出一条纸带.(3)他在多次重复实验得到的纸带中取出自认为满意的一条,如图所示.把打下的第一点记作0,然后依次取若干个计数点,相邻计数点间还有4个点未画出,用厘米刻度尺测得各计数点到0点距离分别为d1=0.041m,d2=0.055m,d3=0.167m,d4=0.256m,d5=0.360m,d6=0.480m…,他把钩码重力(当地重力加速度g=10m/s2)作为小车所受合力,算出打下0点到打下第5点合力做功W=________J(结果保留三位有效数字),用正确的公式Ek=________(用相关数据前字母列式)把打下第5点时小车的动能作为小车动能的改变量,算得Ek=0.125J.(4)此次实验探究的结果,他没能得到“合力对物体做的功等于物体动能的增量”,且误差很大.通过反思,他认为产生误差的原因如下,其中正确的是________.(双项选择题)A.钩码质量太大,使得合力对物体做功的测量值比真实值偏大太多B.没有平衡摩擦力,使得合力对物体做功的测量值比真实值偏大太多C.释放小车和接通电源的次序有误,使得动能增量的测量值比真实值偏小D.没有使用最小刻度为毫米的刻度尺测距离也是产生此误差的重要原因12、(10分)(本题9分)在验证机械能守恒定律的实验中,除铁架台、铁夹、学生电源、纸带、打点计时器和重物外,还需选用下述哪种仪器?()A.秒表 B.刻度尺 C.天平 D.弹簧秤三、计算题:解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位13、(9分)2014年4月16日,美国国家航空航天局(NASA)宣布首次在太阳系外发现与地球差不多大的行星。假设未来人类向这颗行星发射探测飞船,探测飞船(连同登陆舱)的总质量为m1,绕这颗行星做半径为r1、周期为T1的匀速圆周运动,随后登陆舱脱离飞船,变轨到离该行星更近的半径为r2的圆轨道上做匀速圆周运动,登陆舱的质量为m2,万有引力常量为G。求:(1)该行星的质量M;(2)登陆舱在半径为r2的轨道上做圆周运动的线速度大小v。14、(14分)(本题9分)如图所示,长为L的细线,拴一质量为m的小球,细线另一端固定于O点,让小球在水平面内做匀速圆周运动,这种运动通常称为圆锥摆运动。已知运动中细线与竖直方向的夹角为θ,求:(1)细线对小球拉力F的大小;(2)小球运动的周期;(3)小球运动的线速度大小。15、(13分)如图所示,一个质量为的小球以某一初速度从点水平抛出,恰好从竖直圆弧轨道的点沿切线方向进入圆弧轨道(不计空气阻力,进入圆弧轨道时无机械能损失).已知圆弧轨道的半径,为轨道圆心,为轨道竖直直径,与的夹角,小球到达点时的速度大小.取,求:(1)小球做平抛运动的初速度大小;(2)点与点的高度差;(3)小球刚好能到达圆弧轨道最高点,求此过程小球克服摩擦力所做的功.

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1、D【解析】

ABC.电容的大小与电容器两端的电压及电容器所带的电量无关,电容不会随着电荷量以及电压的变化而变化,故ABC错误;D.根据Q=UC可知,随电容器所带电荷量的增加,电容器两极板间的电压也增大,故D正确。2、C【解析】A、由图可知,在x-v图像中,图线a表示质点甲的运动,质点乙的初速度v0=6m/s,故A错误;BC、质点乙、甲先后通过x=6m处时的速度均为v,对质点甲:,对质点乙:,联立解得,当质点甲的速度v1=8m/s、质点乙的速度v2=2m/s时,两质点通过相同的位移均为,对质点甲:,对质点乙:,联立解得,所以,故B错误,C正确;D、图线a、b的交点表示质点乙、甲先后通过x=6m处时的速度均为v,故D错误;故选C.【点睛】根据图象中速度随位移的变化关系判断哪个图象是甲的运动图象,哪个是乙的图象,再根据图象直接读出x=0时,乙的速度;分别对甲和乙,根据运动学基本公式列式,联立方程求解即可.3、D【解析】解:一个质量为m的小球绕圆心O做匀速圆周运动,合力总是指向圆心,大小为mω2r,故ABC错误,D正确;故选D.【点评】本题关键明确向心力的定义、大小和方向,知道向心力是效果力,基础题.4、B【解析】

根据几何知识可得:AO与竖直方向的夹角为60°。在A球滑到N点时,由系统的机械能守恒得:4mgR(1-cos60°)-mgR=,其中vA=vB;对B,运用动能定理得:-mgR+W=,联立以上各式得轻杆对B球做的功W=1.2mgR。5、C【解析】

第一宇宙速度在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度.也是人造卫星的最小发射速度.,故C正确6、BD【解析】

A、运动员在下落高度h的一段过程中,重力做功mgh,运动员的重力势能减少了mgh,故A错误。B、运动员在下落高度h的一段过程中,合外力的功W合=mah=mgh,根据动能定理W合=Ek,运动员的动能增加了mgh,故B正确。CD、根据牛顿第二定律mg-Ff=ma,运动员受到的阻力Ff=mg,在下落高度h的过程中,运动员克服阻力所做的功Wf=mgh,根据能量守恒,运动员的机械能减少了mgh,故C错误,D正确。7、BD【解析】试题分析:A、电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,所以电动机多做的功一定要大于.故A错误.B、物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间,在这段时间内物块的位移,传送带的位移.则物体相对位移.故B正确.C、传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功,所以由A的分析可知,C错误.D、电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为,所以D正确.故选BD.考点:本题考查了动能定理的应用;滑动摩擦力;牛顿第二定律.8、AD【解析】

AB.当小球B沿墙下滑距离为时,杆与水平方向的夹角的正弦是,此时A、B两小球的速度关系满足,由机械能守恒定律得:解得:小球A的速度为。小球B的速度为,故A正确,B错误。C.由动能定理得:,小球B沿墙下滑过程中,杆对B做的功为,故C错误;D由动能定理得:,小球B沿墙下滑过程中,杆对A做的功为,故D正确;9、AD【解析】连接AD,由正六边形的性质可得:AD平行于BC,且AD=2BC,因为,所以,故A错误;由可得B正确;由可得C错误.,,所以D错误.选B.10、BCD【解析】A:物体所受支持力的方向始终垂直传送带向上,则支持力对物体的冲量不为1.故A项错误.B:物体从静止释放到刚好相对传送带静止过程中,物体受重力、支持力、摩擦力,支持力不做功,则摩擦力对物体做的功等于物体机械能的增量,即.故B项正确.C:设物体从静止释放到刚好相对传送带静止所用时间为t,则此过程中物体位移,传送带位移,物体与传送带的相对位移大小;此过程中物体和传送带之间由于摩擦而产生的热量.故C项正确.D:由于放上物体,电动机因此多消耗的电能等于物体机械能的增量与物体和传送带之间由于摩擦而产生的热量的和,即.故D项正确.二、实验题11、0.180AB【解析】

(1)根据题意物体所受合外力为:F=mg=0.05×10=0.50N,

根据功的定义可知:W=Fs=mgh=0.180J;

根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度可以求出第5个点的速度大小为:(其中t=5T=)

动能公式为:(2)A设绳子上拉力为F,对小车根据牛顿第二定律有:对小车:F=Ma;

对钩码有:mg-F=ma

解得:,由此可知当M>>m时,钩码的重力等于绳子的拉力,因此当钩码质量太大时,会造成较大误差,故A正确;实验中要进行平衡摩擦力操作,若没有平衡摩擦力直接将钩码重力做的功当做小车合外力做的功,会造成较大误差,故B正确;释放小车和接通电源得次序有误是偶然误差,不是该实验得主要误差,距离的测量产生的误差是偶然误差,不是该实验产生的主要误差,故D错误.故选AB.12、B【解析】A

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